Transporte de canal para flujo no uniforme para la sección final Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Transporte del canal en las secciones finales en (2) = Transporte promedio del canal^2/Transporte del canal en las secciones finales en (1)
K2 = Kavg^2/K1
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Transporte del canal en las secciones finales en (2) - El transporte del canal en las secciones finales en (2) representa la capacidad de carga de una sección transversal de un arroyo en función de su geometría y características de rugosidad.
Transporte promedio del canal - La transmisión promedio del canal en el escenario en una sección puede determinarse empíricamente o mediante una ley de fricción estándar.
Transporte del canal en las secciones finales en (1) - El transporte del canal en las secciones finales en (1) representa la capacidad de carga de una sección transversal de un arroyo en función de su geometría y características de rugosidad.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Transporte promedio del canal: 1780 --> No se requiere conversión
Transporte del canal en las secciones finales en (1): 1824 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
K2 = Kavg^2/K1 --> 1780^2/1824
Evaluar ... ...
K2 = 1737.06140350877
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1737.06140350877 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1737.06140350877 1737.061 <-- Transporte del canal en las secciones finales en (2)
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

13 Flujo no uniforme Calculadoras

Transporte de Canal en Secciones Extremas en 2
​ Vamos Transporte del canal en las secciones finales en (2) = (1/Coeficiente de rugosidad de Manning)*Área del Canal Sección 2*Radio Hidráulico del Canal Sección 2^(2/3)
Área del Canal con Transporte conocido del Canal en la Sección 2
​ Vamos Área del Canal Sección 2 = (Transporte del canal en las secciones finales en (2)*Coeficiente de rugosidad de Manning)/Radio Hidráulico del Canal Sección 2^(2/3)
Transporte de Canal en Secciones Extremas en 1
​ Vamos Transporte del canal en las secciones finales en (1) = (1/Coeficiente de rugosidad de Manning)*Área del Canal Tramo 1*Radio Hidráulico del Canal Sección 1^(2/3)
Área del Canal con Transporte conocido del Canal en la Sección 1
​ Vamos Área del Canal Tramo 1 = (Transporte del canal en las secciones finales en (1)*Coeficiente de rugosidad de Manning)/Radio Hidráulico del Canal Sección 1^(2/3)
Transporte promedio del canal para flujo no uniforme
​ Vamos Transporte promedio del canal = sqrt(Transporte del canal en las secciones finales en (1)*Transporte del canal en las secciones finales en (2))
Transporte de Canal para Flujo No Uniforme para Secciones Extremas
​ Vamos Transporte del canal en las secciones finales en (1) = Transporte promedio del canal^2/Transporte del canal en las secciones finales en (2)
Transporte de canal para flujo no uniforme para la sección final
​ Vamos Transporte del canal en las secciones finales en (2) = Transporte promedio del canal^2/Transporte del canal en las secciones finales en (1)
Transporte del canal dada la descarga en flujo no uniforme
​ Vamos Función de transporte = Descargar/sqrt(Pendiente de energía promedio)
Descarga en flujo no uniforme por método de transporte
​ Vamos Descargar = Función de transporte*sqrt(Pendiente de energía promedio)
Pendiente de energía promedio dada la transmisión promedio para flujo no uniforme
​ Vamos Pendiente de energía promedio = Descargar^2/Función de transporte^2
Longitud de alcance dada la pendiente de energía promedio para flujo no uniforme
​ Vamos Alcanzar = Pérdida por fricción/Pendiente de energía promedio
Pérdida por fricción dada la pendiente de energía promedio
​ Vamos Pérdida por fricción = Pendiente de energía promedio*Alcanzar
Pendiente de energía promedio dada la pérdida por fricción
​ Vamos Pendiente de energía promedio = Pérdida por fricción/Alcanzar

Transporte de canal para flujo no uniforme para la sección final Fórmula

Transporte del canal en las secciones finales en (2) = Transporte promedio del canal^2/Transporte del canal en las secciones finales en (1)
K2 = Kavg^2/K1

¿Qué es el método del área de pendiente?

El método del área de pendiente es cuando la descarga se calcula sobre la base de una ecuación de flujo uniforme que incluye las características del canal, el perfil de la superficie del agua y un coeficiente de rugosidad. La caída en el perfil de la superficie del agua para un alcance uniforme del canal representa pérdidas causadas por la rugosidad del lecho.

¿Qué es el flujo no uniforme?

Se dice que el flujo no es uniforme cuando hay un cambio en la velocidad del flujo en diferentes puntos en un fluido que fluye, durante un tiempo dado. Por ejemplo, el flujo de líquidos bajo presión a través de tuberías largas de diferentes diámetros se denomina flujo no uniforme.

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